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PostePublic
FP d'État Cat. AEmploi ouvert uniquement aux contractuelsIl y a 2 jours

Post doctorant dans le domaine de transitoire radio en astronomie (H/F)

CNRS (ouvre un nouvel onglet) — CNRS

Localisation
Loiret (45), France (45)
Niveau d'études
Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents
Publication
10 septembre 2026
Date limite
2 octobre 2026
Domaine
Recherche

Missions principales

Missions : Les récentes avancées technologiques ont permis aux astronomes de numériser le ciel radio avec une précision allant jusqu’à une fraction de seconde. Cette résolution temporelle sans précédent offre une sensibilité aux phénomènes transitoires qui nous auraient autrement échappé. Les transitoires à longue période (LPT) en sont un excellent exemple : il s’agit d’une nouvelle classe émergente de sources radio cohérentes qui remet en question notre compréhension de la physique des émissions des étoiles à neutrons. Contrairement aux pulsars canoniques, qui présentent des périodes de rotation allant de quelques millisecondes à quelques secondes, les LPT émettent de manière périodique sur des échelles de temps allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes, voire plusieurs heures. La découverte des LPT est tout à fait inattendue ; on a longtemps pensé qu’à mesure que les étoiles à neutrons ralentissaient leur rotation et perdaient progressivement leur énergie de rotation, la production de paires et l’émission radio cohérente devaient cesser au-delà de ce qu’on appelle la « ligne de mort des pulsars ». L'existence de ces émetteurs à longue période soulève des questions fondamentales sur la manière dont l'émission cohérente est générée dans les magnétosphères, alors que la chute de potentiel disponible serait insuffisante pour entretenir des cascades de paires. À ce jour, seule une douzaine de LPT ont été découvertes, bien que la nature extrêmement intermittente de bon nombre d’entre elles suggère que de nombreux autres objets de ce type restent à détecter. La compréhension des LPT est essentielle pour faire progresser les modèles des magnétosphères des étoiles à neutrons, tester les limites de l’accélération des particules et de la génération de plasma, et potentiellement mettre au jour des liens évolutifs entre les pulsars, les magnétars et d’autres phénomènes radio transitoires tels que les sursauts radio rapides (FRB). En résumé, l’étude des LPT offre une occasion unique d’explorer à la fois la physique de l’émission cohérente et l’évolution tardive des étoiles à neutrons. Elle permet également d’étudier les systèmes binaires de naines blanches, car au moins certains des LPT semblent être des systèmes « polaires » en interaction, dans lesquels un pont magnétique se forme entre une naine blanche et une autre étoile de faible masse. Afin d’augmenter la taille de l’échantillon LPT et d’obtenir ainsi une image plus complète, nous exploiterons la multitude de données fournies par le futur radiotélescope CHORD, une installation de nouvelle génération actuellement en construction au Canada et dont la mise en service est prévue en 2027. Grâce aux récentes avancées technologiques, CHORD disposera de deux capacités uniques : une vitesse de cartographie du ciel sans précédent ainsi qu’une couverture quotidienne répétée du ciel, deux éléments essentiels à la réussite d’un relevé de pulsar Voir plus sur le site emploi.cnrs.fr...

Compétences attendues

Missions :Les récentes avancées technologiques ont permis aux astronomes de numériser le ciel radio avec une précision allant jusqu’à une fraction de seconde. Cette résolution temporelle sans précédent offre une sensibilité aux phénomènes transitoires qui nous auraient autrement échappé. Les transitoires à longue période (LPT) en sont un excellent exemple : il s’agit d’une nouvelle classe émergente de sources radio cohérentes qui remet en question notre compréhension de la physique des émissions des étoiles à neutrons. Contrairement aux pulsars canoniques, qui présentent des périodes de rotation allant de quelques millisecondes à quelques secondes, les LPT émettent de manière périodique sur des échelles de temps allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes, voire plusieurs heures. La découverte des LPT est tout à fait inattendue ; on a longtemps pensé qu’à mesure que les étoiles à neutrons ralentissaient leur rotation et perdaient progressivement leur énergie de rotation, la production de paires et l’émission radio cohérente devaient cesser au-delà de ce qu’on appelle la « ligne de mort des pulsars ».L'existence de ces émetteurs à longue période soulève des questions fondamentales sur la manière dont l'émission cohérente est générée dans les magnétosphères, alors que la chute de potentiel disponible serait insuffisante pour entretenir des cascades de paires. À ce jour, seule une douzaine de LPT ont été découvertes, bien que la nature extrêmement intermittente de bon nombre d’entre elles suggère que de nombreux autres objets de ce type restent à détecter. La compréhension des LPT est essentielle pour faire progresser les modèles des magnétosphères des étoiles à neutrons, tester les limites de l’accélération des particules et de la génération de plasma, et potentiellement mettre au jour des liens évolutifs entre les pulsars, les magnétars et d’autres phénomènes radio transitoires tels que les sursauts radio rapides (FRB). En résumé, l’étude des LPT offre une occasion unique d’explorer à la fois la physique de l’émission cohérente et l’évolution tardive des étoiles à neutrons. Elle permet également d’étudier les systèmes binaires de naines blanches, car au moins certains des LPT semblent être des systèmes « polaires » en interaction, dans lesquels un pont magnétique se forme entre une naine blanche et une autre étoile de faible masse.Afin d’augmenter la taille de l’échantillon LPT et d’obtenir ainsi une image plus complète, nous exploiterons la multitude de données fournies par le futur radiotélescope CHORD, une installation de nouvelle génération actuellement en construction au Canada et dont la mise en service est prévue en 2027. Grâce aux récentes avancées technologiques, CHORD disposera de deux capacités uniques : une vitesse de cartographie du ciel sans précédent ainsi qu’une couverture quotidienne répétée du ciel, deux éléments essentiels à la réussite d’un relevé de pulsarVoir plus sur le site emploi.cnrs.fr...

Profil attendu

Competences : Les candidats doivent être titulaires d'un doctorat en astronomie (ou dans un domaine étroitement lié), être disponibles à temps plein et posséder une bonne maîtrise de l'anglais. La capacité à travailler en équipe et dans un cadre interdisciplinaire constituera un élément déterminant dans l'évaluation des candidatures. Une expérience en programmation et en traitement du signal est requise. Contraintes et risques : Des déplacements en France et à l'étranger seront organisés pour rendre visite à des scientifiques, les rencontrer et participer à des conférences internationales. Des téléconférences d'équipe pourront parfois avoir lieu en dehors des heures de bureau afin de tenir compte du décalage horaire avec nos collègues d'Amérique du Nord. Des entretiens par vidéoconférence pourront également être organisés afin de limiter les déplacements.

Conditions d'exercice

Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques au monde : 34 000 femmes et hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, y sont développées des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Le lien étroit que le CNRS tisse entre ses missions de recherche et le transfert vers la société fait de lui un acteur clé de l’innovation en France et dans le monde. Le partenariat qui le lie avec les entreprises est le socle de sa politique de valorisation et les start-ups issues de ses laboratoires (près de 100 chaque année) témoignent du potentiel économique de ses travaux de recherche.

Métier de référence

Chercheuse / Chercheur

Réf. UMR7328-GILTHE-008Fonction publique d'État

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